Поверхность - охлаждение - конденсатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
У эгоистов есть одна хорошая черта: они не обсуждают других людей. Законы Мерфи (еще...)

Поверхность - охлаждение - конденсатор

Cтраница 1


Поверхность охлаждения конденсаторов, количество подаваемого воздуха или воды рассчитаны на максимальные тепловые нагрузки. С понижением температуры охлаждающей среды ( воздуха или воды) давление в конденсаторе падает. Это уменьшает подачу жидкого хладагента в испаритель, а в установках с водяным охлаждением увеличивает еще затраты на воду. Поэтому в машинах, рассчитанных на эксплуатацию при значительных изменениях температуры среды, давление конденсации необходимо регулировать.  [1]

Поверхность охлаждения конденсаторов в стационарных установках при охлаждении пресной водой чаще всего состоит из латунных труб диаметром 15 - 25 мм с толщиной стенки 1 мм. Применение латуни предотвращает быструю коррозию труб и повышает срок их службы. Трубные доски, в которых укрепляют трубы, изготовляют из листовой стали толщиной 20 - - 35 мм. Трубы закрепляют в досках различными способами: развальцовкой обоих концов труб в досках; развальцовкой одного конца трубы со стороны впуска воды, другой конец устанавливают в трубной доске на сальниковом уплотнении с мягкой набивкой; установкой концов труб в досках на сальниковых уплотнениях.  [2]

Поверхность охлаждения конденсатора F, м2 ( суммарная наружная поверхность всех труб), F ndLrtz, где d - наружный диаметр труб, м; L - активная длина труб ( расстояние между трубными досками), м; п - число труб в одном ходе; z - число ходов.  [3]

Определение поверхности охлаждения конденсатора в зависимости от теплосодержания отработавшего пара, давления в конденсаторе, кратности охлаждения и скорости воды в трубках конденсатора может быть произведено по номограмме ( фиг.  [4]

Загрязнение поверхности охлаждения конденсаторов со стороны воды является обычно главной причиной, вызывающей ухудшение вакуума и снижение экономичности паротурбинных установок. Загрязнение поверхности охлаждения вызывается отложениями органического и неорганического происхождения ( солевыми), а также механическими примесями в воде. При прямоточном водоснабжении пресной и морской водой основными являются отложения органического характера, которые вызываются наличием в воде водорослей и микроорганизмов, поэтому интенсивность загрязнения зависит от времени года.  [5]

Загрязнение поверхности охлаждения конденсаторов со стороны воды является обычно главной причиной, вызывающей ухудшение вакуума и снижение экономичности паротурбинных установок. Загрязнение поверхности охлаждения вызывается отложениями органичес. При прямоточном водоснабжении пресной и морской водой основными являются отложения органического характера, которые вызываются наличием в воде водорослей и микроорганизмов, поэтому интенсивность загрязнения зависит от времени года.  [6]

7 Испарительный конденсатор с дополнительной поверхностью. [7]

Чтобы увеличить поверхность охлаждения конденсатора, необходимо в агрегате установить дополнительное устройство для обратного охлаждения циркулирующей воды. Дополнительная оросительная поверхность может иметь различную конструкцию. Однако наиболее рациональной конструкцией считается та, которая основана на принципе работы пленочной градирни.  [8]

Критерием чистоты поверхностей охлаждения конденсаторов турбин является разность между температурой охлаждающей воды и конденсата; уменьшение теплопередачи в конденсаторе и, следовательно, увеличение указанной разности в основном связано - с накипеобразо-ванием, так как теплопроводность накипи почти на два порядка ниже, чем латуни. В связи с этим следует обращать внимание на поддержание должной чистоты поверхности конденсаторных трубок при их изготовлении, монтаже и эксплуатации, применяя для этой цели гидравлические, механические, термические и химические способы.  [9]

Удельная паровая нагрузка поверхности охлаждения конденсатора qn равна количеству пара, конденсируемого в час.  [10]

Если турбина конденсационная, то указать поверхность охлаждения конденсатора, наилучшее давление пара перед соплами эжектора, номинальный расход охлаждающей воды при 20 С, производительность: и гидравлический напор циркуляционных и конденсатных насосов и другие нужные сведения.  [11]

Прокорродировавшие трубки забиваются пробками, а поверхность охлаждения конденсаторов в результате этого сокращается.  [12]

Для определения габаритов испарительной установки вычисляем поверхности охлаждения конденсаторов первой и четвертой ступеней, проводя расчет параллельно.  [13]

Сообразуясь с величиной гидравлического сопротивления, определяют поверхность охлаждения конденсатора и расход охлаждающей воды.  [14]

Сообразуясь с величиной гидравлического сопротивления, определяют поверхность охлаждения конденсатора и расход охлаждающей воды, после чего производят уточненный расчет с учетом размещения трубок в конденсаторе.  [15]



Страницы:      1    2    3    4